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如图(1)所示,截面积S=0.2m2,n=100匝的圆形线圈A处在磁场中,磁场方向与线圈平面垂直,磁感应强度B随时间t变化的图象如图(2)所示,t=0时刻,电键K闭合.已知R1=4Ω,滑动变阻器R2的最大电阻为6Ω,线圈内阻不计,在滑动片移动的过程中,线圈A中的感应电流的最大值为______A,滑动变阻器R2的最大功率为______W.

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(1)由法拉第电磁感应定律可得:
线圈中的感应电动势E=N
△?
△t
=N
△B
△t
S
=100×0.02×0.2V=0.4V
由闭合电路的欧姆定律可得:I=
E
R
=
0.4
4
A=0.1A

(2)将电阻R1当作电源的内阻,则当滑动变阻器电阻等于电阻R1阻值时,滑动变阻器的功率最大.
由闭合电路的欧姆定律可得:I=
E
R1+R2
=
0.4
4+4
A=0.05A

则由功率可得:P=I2R2=0.052×4W=0.01W
故答案为:0.1;0.01
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

在质量为M=1kg的小车上,竖直固定着一个质量为m=0.2kg,高h=0.05m、总电阻R=100Ω、n=100匝矩形线圈,且小车与线圈的水平长度l相同.现线圈和小车一起在光滑的水平面上运动,速度为v1=10m/s,随后穿过与线圈平面垂直,磁感应强度B=1.0T的水平有界匀强磁场,方向垂直纸面向里,如图(1)所示.已知小车运动(包括线圈)的速度v随车的位移s变化的v-s图象如图(2)所示.求:
(1)小车的水平长度l和磁场的宽度d
(2)小车的位移s=10cm时线圈中的电流大小I以及此时小车的加速度a
(3)在线圈进入磁场的过程中通过线圈某一截面的电量q
(4)线圈和小车通过磁场的过程中线圈电阻的发热量Q

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2013?奉贤区一模)在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,线圈所围的面积为0.1m2,线圈电阻为1Ω.规定线圈中感应电流I 的正方向从上往下看是顺时针方向,如图(1)所示.磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图(2)所示.则以下说法正确的是(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:阅读理解

(1)一多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是×1、×10、×100.用×10挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到
×100
×100
挡.如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是:
欧姆调零
欧姆调零
,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是
2200
2200
Ω.

(2)有一根细而均匀的导电材料样品,截面为同心圆环,如图(1)所示,此样品长L约为3cm,电阻约为100Ω,已知这种材料的电阻率为ρ,因该样品的内径太小,无法直接测量.现提供以下实验器材:

A.20等分刻度的游标卡尺
B.螺旋测微器
C.电流表A1(量程50mA,内阻的准确值r1为100Ω)
D.电流表A2(量程100mA,内阻r2大约为40Ω)
E.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流2A)
F.直流电流E(12V,内阻很小)
G.导电材料样品R2(长L约为3cm,电阻R2约为100Ω)
H.电键S,导线若干
请根据上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品内径d的实验方案,回答下列问题:
(1)用游标卡尺测得该样品的长度如图(2)甲所示,其示数L=
30.45mm
30.45mm
;用螺旋测微器测得该样品的外径如图(2)乙所示,其示数D=
3.206mm
3.206mm

(2)在虚线框中画出设计的实验电路图,并标明所选器材后的符号.
(3)用已知物理量和所测得物理量的符号表示样品的内径d=
1
2
ρL
(I
 
2
-I
 
1
)
πI
 
1
r
 
1
1
2
ρL
(I
 
2
-I
 
1
)
πI
 
1
r
 
1

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科目:高中物理 来源: 题型:

线圈所围的面积为0.1m2,线圈电阻为lΩ.规定线圈中感应电流/的正方向从上往下看是顺时针方向,如图(1)所示.磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图(2)所示.则以下说法正确的是(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:

(1)如图(1)所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形,质点P的振动图象如图(2)所示,则这列波的传播速度为
2m/s
2m/s
m/s,平衡位置在6m处的q点的振动方程为y=
-8sin(
π
2
t
-8sin(
π
2
t
cm.
(2)如图(3)所示,一个截面为直角三角形的玻璃砖放在水平地面上,折射率n=
2
.入射光线垂直于AB边从F点射人玻璃砖,经E点折射后到达地面上的P点,已知AE=ED=L,∠ABD=60°,试求光线从F到P所用时间.(光在真空中的速度大小为c)

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